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Dienstag: 24 / 11 / 2009

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Sie haben ausgewählt Graphischer Ausdruck im Ingenieurwesen.

Diese Inhalte stimmen mit Ihrer Suchanfrage überein:

  • CAD-3D (OCW Universität Kantabrien)
    In diesem Kurs werden die grundlegenden Begriffe des CAD-3D Designs analysiert, insbesondere das Tool Autodesk Inventor.


  • Computer Aided Design (OCW Universität Kantabrien)


  • Geordnete Geometrie und computerunterstütztes Zeichnen (OCW Universität Sevilla)


  • Graphische Computergeometrie in Architektur I (OCW Polytechnische Universität Madrid)
    Geometrische Theorie der architektonischen Objekte unter Zuhilfenahme von Computerwerkzeugen. Dieser Kurs beschäftigt sich mit dem Studium räumlicher Formen in Bezug auf die Architektur und ihre Darstellung sowie der Anwendung von Computermedien. Einerseits, kann der Kurs als Vertiefung und Erweiterung des Kurses Darstellende Geometrie gesehen werden, anderseits ist die Anwendung, anhand der Computermedien Kenntnisse des graphischen Ausdruckes zu gewinnen auch in anderen Fächern dieses Bereichs anzutreffen.


  • Graphische Computergeometrie in Architektur II (OCW Polytechnische Universität Madrid)
    Dieser Kurs beschäftigt sich mit der Vertiefung des Studiums der Geometrie mit Computerwerkzeugen über Architektur, global gesehen, räumlich, Teil einer Gesamtheit, konstruktiv und strukturell.


  • Graphischer Ausdruck (OCW Polytechnische Universität Madrid)
    Dieser Kurs dient als Ausgangspunkt für verschiedene Fächer des Bereiches Graphischer Ausdruck als Wahlfächer. Er legt den Grundstein für die Geometrie und die Darstellung und Analyse der Form in Raum und Fläche. Die Fächer beschäftigen sich mit dem Design und Modellierung innerhalb der Fachrichtung, dabei werden herkömmliche Graphikprogramme verwendet.


  • Industrielle Zeichnung I (OCW Polytechnische Universität Madrid)
    Grundkurs technisches Zeichnen für Studenten der Studienrichtungen Maschinenbau und Chemieingenieurwesen


  • Industrielle Zeichnung II (OCW Polytechnische Universität Madrid)
    Pflichtfach des ersten Jahr der Studienrichtungen Maschinenbau und Chemieingenieurwesen. Es sind grundlegende Konzepte für den ganzen Kurs: Funktion der Baugruppe oder des Mechanismus. Für die Prüfungen ist es nötig zu wissen wie eine Baugruppe funktioniert oder welche Funktion gewisse Teile erfüllen. Die Kenntnisse über geometrische und dimensionale Toleranzen werden verstärkt. Es wird verlangt, dass der Student bestimmen kann, ob die Einstellung ein Spiel oder eine Klemme anhand der richtige Funktion der Baugruppe ist. Der Student muss wissen, welchen Zweck jedes Element erfüllt und welcher Form dieses hat. So wird er verstehen, dass ein einzelnes Teil keine Funktion hat, es muss in die Baugruppe integriert sein. Dort hängt jede Form und Abmessung von den anderen Teilen ab (eine Baugruppe ist ein Baukasten und jedes Teil hat eine gewisse Funktion und muss sich an seiner Stelle einfügen). Das Konzept Normalisierung geht weiter als die Regeln des Zeichnens und beeinflusst Abmessungen und Elementeformen (Gewinden, Schrauben, Keile, etc.). Es wird der Grund dieser Normalisierung gerechtfertigt. Der Kurs ist auch eine Einführung in diese Normen oder Kataloge der Komponenten. Die Abmessungen der von den Regeln betroffenen Teile müssen sich nach diesen Regeln richten. Die Interpretation von Plänen. Man kann Teilelemente bestellen, welche nicht vollständig in den Plänen der Baugruppe beschrieben sind, damit man eine komplette Beschreibung bekommt. Diese muss nach dem Kriterium „jede Beschreibung muss mit der Funktion der vorher beschriebene Baugruppe und des Wissen , das man in Moment besitzt kompatibel sein“, erfolgen. Die Pläne der Hausaufgaben könne gewisse "Fehler" enthalten, die man absichtlich gemacht hat, damit der Student diese interpretiert und korrigiert. Skizzieren: Jede Hausaufgabe des Kurses Zeichnen von Baugruppen wird per Hand auf Milimeterpapier gezeichnet. So gewinnt der Student die Fähigkeit Ideen auf Papier ohne Zeichneninstrumente mit der Hand zu zeichnen. Das kommt öfters im Berufsleben vor.


  • Konstruktionszeichnung (OCW Polytechnische Universität Madrid)
    Dieser Kurs dient dazu dem Student die nötigen Kentnisse bezüglich Messungen, Berechnungen und Darstellungen von Grundstücken und Gebäuden, mit den jeweiligen Anlagen und Baumeisterelementen zu vermitteln.


  • Spezifizierung von Abmessungen und Toleranzen (GD&T) (OCW Polytechnische Universität Madrid)
    Hier werden die Grundbegriffe der Spezifikation, Interpretation und Analyse der geometrischen Spezifikationen von Teilen und Produkten dargestellt.


Nachfolgend können Sie Ihre Suche eingrenzen. Sie können manche der folgenden verwandten Elementen verwenden:

Verwandte Autoren: Antonio Carretero Díaz | Carmen García Reig | César Otero González | Cristina Manchado del Val | Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación | Ismael García Ríos | Javier Pérez Álvarez | Jesús Félez | Jesús Pérez | José Jaime Rúa Armesto | José Juan Aliaga Maraver | Juan Martínez Palacios | María Gloria Del Río Cidoncha | Miguel Laguna Esteras | Mª Luisa Martínez Muneta | Santiago Poveda Martínez

Verwandte Universitäten: Polytechnische Universität Madrid | Universität Kantabrien | Universität Sevilla

Verwandte Keywords:

2D | 3D | 3D Netz | Achsen | Ágypten | Andrea Palladio | Angewandte Geometrie | Arabeske | Archimedische Polyeder | Architechtonisch | Architekt | Architektonische Anordnung | Architektonische Bauten | Architektonische Projekte | Architektonischer graphischer Ausdruck | Architektur | Ausblicke | Ausdruck | Autocad | Axonometrie | Barajas | Bauwesen | Bodenkunde | Bolzen | Boolesche Variabel | CAD | Choisy | Computer | Computer Aided Design | Computerwissenschaften und künstliche Intelligenz | DAO | Darstellende Geometrie | Darstellung von Industriebauten | Darstellungssysteme | Design | Dimensionale Toleranzen | Dürftigkeit | Ebene | Eduardo Torroja | El Escorial | Entwurf | Escher | Evangelistenhof | Evangelistenpavillon | Extrusion | Fedala | Félix Candela | Fernández del Amo | Fest | Flaches Netz | Flexibel | Formen | GDT | Geodätische Kuppel | Geometrie | Geometrie und Topologie | Geometrisch | Geometrische Toleranzen | Geometrische Wandlungen | Getriebe | Gewölbe | Gotisches Fenster | GPS | Grafikdesign | grafischer Ausdruck | Graphik | GTD | Halbreguläre Polyeder | Herstellung | Herstellungskosten | Herstellungsverfahrenstechnik | Hyperbolisch | Hyperbolische Paraboloidschale | Hyperbolisches Paraboloid | Hyperboloid | IFeature | Infografie | Informatik | Ingenieurprojekte | IT-Programme | Kapelle derVirgen del Puerto | Kathedrale | Kathedrale von León | Kingo Häuser | Kirche | Kirche der Heiligen Aposteln | Kloster von El Escorial | Klostergewölbe | Knoten | Königshof | Kreuzgewölbe | Kreuzgewölbe | Kunstgeschichte | Kuppel | Labor Jorba | Lager | Los Manantiales | Luft- und Raumfahrttechnik | Luigi Canina | Maschinenbautechnik | Masswerk | Metrische Geometrie | Miguel Fisac | Mihrimah Moschee | Mikrostation | Mimbar | Minerva Médica | Möbel | Modelle in 3D | Modellieren | Modul | Molina de Aragón | Netz | Netz | Normalisierte Elemente | Normalisierung | NURBS | Oberfläche | Organisches Wachstum | Pantheon | Parabolisch | Parabolische Struktur | Paraboloide | Pedro de Ribera | Perspektive | Perspektiven | Platonische Polyeder | Polyeder vacuus | Polygon | Ponte de Lima | Programmierung Vektorgrafiken | Projektivität | Quadratische Fläche | Raumnetz | Reguläre Polyeder | Rosettenfenster | Rothwell ? Northamptonshire | Sabil | San Vicente de Coyoacán | Santa María del Naranco | Schatten | Schloss Kenilworth | Schnitte | Schnittpunkte | Sinan | Souto de Moura | Stangen | Struktur | T4 | Technisches Zeichnen | Teilungen | Toleranzen | Tonnengewölbe | Toskanische Ordnung | Utzon | Vegaviana | Vektorgrafiken | Verdichtung | Wendung | Wolkenkratzer | Zeichnung | Zeichnung in 3D